摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 研究背景及现状 | 第10-24页 |
1.1 水环境污染与生态修复 | 第10-12页 |
1.1.1 我国地表水污染现状 | 第10页 |
1.1.2 氮素污染现状 | 第10-11页 |
1.1.3 水生植物与生物-生态修复技术 | 第11-12页 |
1.2 植物对氮素吸收效能及机制研究 | 第12-15页 |
1.2.1 研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 美人蕉对氮素吸收效能及机制研究 | 第14-15页 |
1.3 丛枝菌根真菌(Arbuscular Mycorrhizal Fungi) | 第15-18页 |
1.3.1 研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 AMF对氮素的吸收、转运和传递及机制研究 | 第17-18页 |
1.4 AMF-植物共生体系 | 第18-20页 |
1.4.1 AMF-植物共生体系与污水处理 | 第18-19页 |
1.4.2 接种AMF对植物基因表达的影响 | 第19-20页 |
1.5 分子生态学技术在微生物和景观植物中的应用 | 第20-22页 |
1.5.1 基于高通量测序技术的分子生态学研究 | 第20-21页 |
1.5.2 基于实时荧光定量PCR技术的分子生态学研究和植物转基因研究 | 第21-22页 |
1.6 实验目的及意义 | 第22-24页 |
第二章 美人蕉受AMF侵染情况调查 | 第24-30页 |
2.1 实验材料及方法 | 第24-26页 |
2.1.1 材料与处理 | 第24页 |
2.1.2 品红染色镜检实验 | 第24页 |
2.1.3 高通量测序实验 | 第24-26页 |
2.2 结果与分析 | 第26-29页 |
2.2.1 美人蕉镜检实验结果 | 第26-27页 |
2.2.2 高通量测序结果 | 第27-29页 |
2.3 讨论 | 第29-30页 |
第三章 AMF-美人蕉共生体系对不同氮素吸收效能研究 | 第30-44页 |
3.1 实验材料及方法 | 第30-32页 |
3.1.1 对照组植物培养 | 第30页 |
3.1.2 水培实验 | 第30-31页 |
3.1.3 水质检测 | 第31-32页 |
3.2 结果与分析 | 第32-42页 |
3.2.1 对照组根系镜检 | 第32-33页 |
3.2.2 AMF-美人蕉对铵态氮吸收效能 | 第33-36页 |
3.2.3 AMF-美人蕉对硝态氮吸收效能 | 第36-39页 |
3.2.4 美人蕉培养液pH变化 | 第39-42页 |
3.3 讨论 | 第42-44页 |
第四章 AMF-美人蕉共生体系氮素转运速率模型 | 第44-49页 |
4.1 实验准备及方法 | 第44-46页 |
4.1.1 实验材料及药品 | 第44页 |
4.1.2 实验装置及仪器 | 第44-45页 |
4.1.3 实验及计算方法 | 第45-46页 |
4.2 实验与计算结果 | 第46-48页 |
4.2.1 全氮含量及N~(15)同位素分析 | 第46-47页 |
4.2.2 AMF-美人蕉共生体系氮转运模型及速率方程 | 第47-48页 |
4.3 讨论与分析 | 第48-49页 |
第五章 AMF-美人蕉菌根氮转运蛋白基因引物设计及影响因素研究 | 第49-68页 |
5.1 实验准备及方法 | 第49-52页 |
5.1.1 实验材料 | 第49页 |
5.1.2 实验仪器 | 第49页 |
5.1.3 引物设计 | 第49-50页 |
5.1.4 实时荧光定量PCR | 第50-51页 |
5.1.5 Sanger法基因序列检测 | 第51-52页 |
5.1.6 数据处理 | 第52页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第52-63页 |
5.2.1 实验引物设计 | 第52-54页 |
5.2.2 仅供以NH_4~+时氮转运蛋白基因表达水平 | 第54-57页 |
5.2.3 仅供以NO_3~-时氮转运蛋白基因表达水平 | 第57-60页 |
5.2.4 NH_4~-:NO_3~-=1:1 供给时氮转运蛋白基因表达水平 | 第60-63页 |
5.3 讨论 | 第63-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-72页 |
6.1 总结 | 第68-70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录A | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |